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减振橡胶疲劳黏滞生热的仿真分析

发布时间:2021-07-07 10:55
  由于良好的超弹性和阻尼特性,橡胶作为减振材料已得到广泛应用。在循环载荷作用下,材料的黏滞损耗以热形式耗散,引起材料自热升温,进而影响材料的动态黏弹特性,这是一种热力耦合效应。采用一种修正的Kraus模型描述橡胶材料动态损耗模量随温度、载荷频率和应变幅值的变化规律,同时,依黏弹性理论给出循环受载橡胶的黏滞生热率,并编制相应的计算程序。通过Abaqus有限元软件的变形分析、热分析以及热力耦合迭代计算,模拟橡胶圆柱试样和橡胶沙漏减振弹簧的疲劳黏滞生热规律,得到了不同载荷频率和应变幅值下的温度场及自热温升的时间历程曲线,计算结果与试验测量值吻合良好。 

【文章来源】:振动与冲击. 2021,40(12)北大核心EICSCD

【文章页数】:9 页

【文章目录】:
1 试验
    1.1 材料
    1.2 疲劳生热测试
2 理论模型
    2.1 温度场控制方程
    2.2 损耗模量的频率和应变幅值相关性
    2.3 损耗模量的温度相关性
3 有限元仿真
    3.1 仿真分析流程
    3.2 橡胶超弹性本构模型
    3.3 橡胶圆柱试样动态压缩过程的黏滞生热仿真分析
    3.4 橡胶减振弹性元件黏滞生热仿真分析
4 结 论


【参考文献】:
期刊论文
[1]橡胶弹性元件低温刚度预测[J]. 丁智平,穆龙海,卜继玲,黄友剑,曾家兴.  振动与冲击. 2017(14)
[2]动力总成橡胶悬置高温疲劳特性的预测与试验研究[J]. 上官文斌,李明敏,段小成.  振动与冲击. 2015(15)
[3]高速动车组振动传递及频率分布规律[J]. 任尊松,刘志明.  机械工程学报. 2013(16)



本文编号:3269502

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